《電子技術(shù)應(yīng)用》
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一種程控濾波器的設(shè)計(jì)
徐逢秋 徐安瑩 袁 丁
摘要: 該系統(tǒng)以單片機(jī)為控制核心,,結(jié)合雙二階環(huán)路濾波器的基本原理,,使其同時(shí)具備低通、高通,、帶通,、帶阻濾波器的功能,,利用DAC等效為可變電阻,實(shí)現(xiàn)了濾波器參數(shù)的程控,。該系統(tǒng)可通過(guò)鍵盤(pán)設(shè)置濾波器的種類(lèi),、截止頻率和Q值,低通,、高通濾波器截止頻率以及帶通,、帶阻濾波器中心頻率可預(yù)置范圍為100Hz~50kHz,Q值范圍為0.5~5,。系統(tǒng)采用矩陣鍵盤(pán)和LCD液晶顯示,,人機(jī)交互界面友好。
Abstract:
Key words :

測(cè)量系統(tǒng)從傳感器拾取的信號(hào)中,,往往包含有噪聲和許多與被測(cè)量無(wú)關(guān)的信號(hào),,并且原始的測(cè)量信號(hào)經(jīng)傳輸、放大,、變換,、運(yùn)算及各種其他的處理過(guò)程,也會(huì)混入各種不同形式的噪聲,,從而影響測(cè)量精度,。這些噪聲一般隨機(jī)性強(qiáng),,很難從時(shí)域中直接分離,,但限于其產(chǎn)生的機(jī)理,其噪聲功率是有限的,,并按一定的規(guī)律分布于頻域某一特定的頻帶中,。信號(hào)分離電路一般采用濾波器實(shí)現(xiàn)噪聲的抑制,提取所需的測(cè)量信號(hào),。但是系統(tǒng)中采用的濾波器的形式和截止頻率往往是固定的,,很難做到可調(diào),這就給系統(tǒng)的設(shè)計(jì)帶來(lái)一定的不便,。然而,,開(kāi)關(guān)電容濾波器的使用可以很好地解決這一問(wèn)題,但是開(kāi)關(guān)電容濾波器的價(jià)格較高,會(huì)提高系統(tǒng)的設(shè)計(jì)成本,,因此,,這里提出了一種基于狀態(tài)變量濾波器的解決方案,本設(shè)計(jì)能夠大大降低制作成本,,具有很高的應(yīng)用前景,。

1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案
    設(shè)計(jì)了一個(gè)濾波形式和截止頻率可以通過(guò)鍵盤(pán)設(shè)置的程控濾波器。濾波器輸入端采用同相放大電路進(jìn)行阻抗匹配,,使輸入電阻達(dá)到兆歐數(shù)量級(jí),。該系統(tǒng)主要由3個(gè)部分組成:人機(jī)交互模塊、雙二階環(huán)路濾波模塊,、可變電阻模塊,。
    雙二階環(huán)濾波器電路的截止頻率與Q值由其中某些電阻、電容值決定,,且兩參數(shù)相互獨(dú)立,。R-2R梯形網(wǎng)絡(luò)、電流輸出型DAC可等效為阻值僅受輸入數(shù)據(jù)控制的電阻,。通過(guò)由單片機(jī)控制的DAC作為等效電阻來(lái)控制濾波器的截止頻率和Q值,,可實(shí)現(xiàn)濾波器參數(shù)精確程控,且濾波器參數(shù)調(diào)節(jié)的精度隨著DAC位數(shù)的增加而增大,。該方案可由同一電路產(chǎn)生高通,、低通帶通,、帶阻濾波器,,節(jié)約了硬件資源,從而有效地降低設(shè)計(jì)成本,。圖1為該系統(tǒng)設(shè)計(jì)框圖,。



2 硬件電路設(shè)計(jì)
2.1 雙二階環(huán)路濾波器

    本系統(tǒng)的核心部分為雙二階環(huán)路濾波器,雙二階環(huán)路濾波器利用兩個(gè)以上由加法器,、積分器等組成的運(yùn)算放大電路,,根據(jù)所要求的傳遞函數(shù),引入適當(dāng)?shù)姆答仒?gòu)成濾波電路,。其突出的特點(diǎn)是電路靈敏度低,,因而特性穩(wěn)定,并可實(shí)現(xiàn)多種濾波功能,,經(jīng)適當(dāng)改進(jìn)還可以減少運(yùn)算放大器的數(shù)目,。本系統(tǒng)采用了TI公司的四通道運(yùn)放OPA404,設(shè)計(jì)了一個(gè)雙二階環(huán)濾波電路,。OPA404是一款四路高速精密運(yùn)算放大器,,其帶寬可達(dá)6.4 MHz,,電壓擺率可達(dá)35 V/s,可以實(shí)現(xiàn)本系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求,,電路原理圖如圖2所示,。


2.2 可變電阻
    在電路分析中,定值電阻可以認(rèn)為是一個(gè)單端網(wǎng)絡(luò),,給一個(gè)激勵(lì)電壓Un,,它就可以輸出一個(gè)響應(yīng)電流I0,而電阻的阻抗定義為R0=U0/I0,。對(duì)于電流型的D/A轉(zhuǎn)換器也可以這樣認(rèn)為,,如果將D/A轉(zhuǎn)換器的參考電壓看做是激勵(lì)電壓輸入,那么輸出電流就可以看做是響應(yīng)電流了,。通過(guò)軟件設(shè)置D/A轉(zhuǎn)換器的輸出電壓的數(shù)字量,,就可以起到改變響應(yīng)電流的目的。
    采用四通道電流輸出型串行D/A轉(zhuǎn)換器MAX514,,MA514是倒T形R-2R電阻網(wǎng)絡(luò)D/A轉(zhuǎn)換器,,則其輸出電壓公式為

2.3 濾波器參數(shù)分析
    如圖2所示,四路運(yùn)算放大器分別輸出高通,、低通,、帶通、帶阻,。且R01=R02=R03=R04=10 kΩ,,R05=R06=R07=10 kΩ,這決定了濾波器輸出的增益:KHP=1,,RBP=-1,,RLP=1,RBS=-l,。設(shè)計(jì)中選取Cl=C2=180 pF,,濾波器的截止頻率(或中心頻率)為:
   
    因此截止頻率(或中心頻率)可設(shè)置的范圍為15.8 Hz~64.5 kHz。本系統(tǒng)設(shè)計(jì)的范圍頻率范圍為100 Hz~50 kHz,,在一定截止頻率范圍內(nèi),,Q值的設(shè)定范圍為0.5~5。

3 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
    系統(tǒng)軟件采用模塊化和層次化的設(shè)計(jì)思想,。采用模塊化方法,,即是對(duì)某一硬件模塊進(jìn)行控制時(shí),,只需調(diào)用相應(yīng)的控制模塊即可,。模塊內(nèi)采用層次化設(shè)計(jì),把底層的硬件接口處理編制為獨(dú)立底層子程序,,并向上提供處理的數(shù)據(jù),,且對(duì)上層功能模塊屏蔽底層硬件接口部分,。最后,主程序只需要調(diào)用相關(guān)的功能模塊就可以方便構(gòu)建系統(tǒng),。
    本系統(tǒng)的軟件部分主要由單片機(jī)組成,,其中主要包括系統(tǒng)的初始化、中斷的響應(yīng)和中斷的處理,。該設(shè)計(jì)的功能實(shí)現(xiàn)以鍵盤(pán)的按鍵中斷為主線,,通過(guò)讀入用戶(hù)輸入的鍵值,在相應(yīng)的中斷響應(yīng)函數(shù)中以總線的方式與外部硬件電路進(jìn)行數(shù)據(jù)的交換,,實(shí)現(xiàn)對(duì)濾波器截止頻率(中心頻率)以及Q值的設(shè)定,。系統(tǒng)軟件流程見(jiàn)圖3。



4 系統(tǒng)測(cè)試
    該系統(tǒng)利用數(shù)字合成信號(hào)源,、雙蹤示波器,、仿真機(jī)、交流電壓表進(jìn)行了測(cè)試,。調(diào)節(jié)輸入信號(hào)的頻率,,并利用交流電壓表記錄輸出電壓的有效值,將實(shí)際測(cè)量值和預(yù)置值進(jìn)行對(duì)比和分析,。
    對(duì)于低通或者高通濾波器,,預(yù)置其Q值(品質(zhì)因數(shù))為0.707。測(cè)試結(jié)果表明,,濾波器截止頻率在100 Hz~50 kHz可調(diào),,實(shí)際測(cè)量的截止頻率與設(shè)置值誤差小于1%。在濾波器的阻帶內(nèi),,達(dá)到10倍頻程40 dB衰減的效果,,通帶內(nèi)起伏小于0.5 dB。
    對(duì)于帶通或者帶阻濾波器,,預(yù)置其Q值為5,,測(cè)試結(jié)果表明,濾波器中心頻率在600 Hz~7.2 kHz范圍內(nèi)可調(diào),,實(shí)際測(cè)量的Q值與預(yù)置值誤差小于3%,。

5 結(jié)論
    設(shè)計(jì)了一種程控濾波器,這種方案的原理有別于開(kāi)關(guān)電容濾波器,,而是采用狀態(tài)變量濾波器和電流型D/A轉(zhuǎn)換器,。就這種方案的本質(zhì)而言,利用了電流型D/A轉(zhuǎn)換器的倒T形R-2R電阻網(wǎng)絡(luò)改變狀態(tài)變量濾波器中用來(lái)決定截止頻率和Q值的電阻阻值,,從而實(shí)現(xiàn)了濾波器的程控,,濾波器截止頻率和Q值的分辨率隨電阻網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模的增加而提高。在大規(guī)模集成電路的設(shè)計(jì)中,,可以把狀態(tài)變量濾波器和倒T形R-2R電阻網(wǎng)絡(luò)集成到單個(gè)芯片中,,這樣能夠大大減少設(shè)計(jì)成本,,具有很好的應(yīng)用前景。本文僅僅是提出了一個(gè)大致的設(shè)計(jì)思路,,還有待在實(shí)際運(yùn)用中進(jìn)一步完善,。

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